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構象性蛋白質芯片的制造原理-文庫吧在線文庫

2025-08-27 10:30上一頁面

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【正文】 末端或賴氨酸殘基交聯(lián)反應而固定于膜上??梢韵胂螅却丫玫牡鞍踪|芯片將很快會被商業(yè)化開發(fā),進入分子生物學實驗室。 Buddy 。因此構象性蛋白質芯片將在另一個層面上融合納米技術、半導體技術、計算機技術和分子生物學技術。我們還可以將它應用在臨床檢驗中,真正實現(xiàn)用一小片試紙、一小塊芯片,從一滴血(體液)里判斷患者者疾病狀況的夢想。構象性蛋白質芯片是一項完全嶄新的設計和技術方向,相信經(jīng)過今后的努力,它會在生命科學的研究中發(fā)揮重大的作用。 10. Kathryn Senior,F(xiàn)ingerprinting disease with protein chip arrays, MOLECULAR MEDICINE TODAY, AUGUST 1999 (VOL. 5),326327。 Schreiber, S. L. Printing proteins as microarrays for highthroughput function determination. Science 289, 17601763 (2000)。現(xiàn)在很難想象如果沒有文庫(無論是基因組文庫,cDNA文庫,還是產(chǎn)生新一代抗體工程的抗體庫),現(xiàn)代生物學會是個什么狀況;同樣,實現(xiàn)了庫的有序化、微型化、可方便檢測的Array又是怎樣引起了或將要引起整個生物界的震撼甚至進而整個社會面貌的改觀。以Biocore為代表的生物傳感技術也可以用來感知蛋白質芯片上特定穴位(位點)于樣品混合物中目標蛋白的結合細節(jié),而且可以實現(xiàn)實時監(jiān)控。接下來是等離子體噴鍍處理(radiofrequency glowdischarge plasma deposition),向其上噴鍍C3F6之類的多聚氟化物,相互交聯(lián)并與噴鍍表面的有機成分交聯(lián),產(chǎn)生一個光滑的而且在化學上和機械上穩(wěn)定的膜。 他們用熒光標記蛋白,ATP標記的激酶底物,都可與膜上的蛋白進行反應。但是這方法因不能與最終發(fā)揮生物學功能的蛋白質直接關聯(lián)而顯得局限,高密度蛋白質微陣列才是人們真正追求的目標。其實驗結果是表達基因組在發(fā)育或病理活動中動態(tài)功能信息的,因此理論上,有10,000個基因的人類基因組可在一張芯片上、一次雜交反應中觀察到其在目的細胞的實際表達狀態(tài),包括表達與否,表達豐度,而且兩種相關細胞的實驗可在同一張片子上同時做出來,便于在最小實驗誤差情況下比較二者細微差異。它們的應用將提供更為巨量的而且更生動形象的生命活動數(shù)據(jù)和圖景。生物技術與計算機技術的融合使我們逐漸看到了這個希望。構象性蛋白質芯片的制造原理 DNA芯片和蛋白質芯片芯片是這方面的最明顯的跡象。 生物芯片,簡單地說就是根據(jù)研究目的的不同,在一塊指甲大小的硅或膜片上將生物分子探針以大規(guī)模陣列的形式排布,形成可與目的分子相互作用
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